Un dron que es utilizado para realizar labores agrícolas en una empresa del sector, presenta la información de su posición en coordenadas polares, es decir, de la forma (m, α) donde m representa la distancia en metros medida desde el punto de partida y α representa el ángulo (expresado en grados); si las informaciones de las posiciones son:
● Posición 0 (P0); 0 m, 0° (Posición inicial).
● Posición 1 (P1); 51 m, 20°.
● Posición 2 (P2); 67 m, 45°.
● Posición 3 (P3); 57 m, 30°.
● Posición 4 (P4); 40 m, 107° (Posición final).
Realice las siguientes actividades, teniendo en cuenta que el dron partió de la posición inicial (P0)
A. Encuentre las coordenadas rectangulares “x” e “y” para cada vector posición expresado en notación de vectores unitarios.
B. Determine cada uno de los desplazamientos, es decir, determine Δr1=P1-P0; Δr2=P2-P1; Δr3=P3-P2 y Δr4=P4-P3. NOTA: exprese cada desplazamiento en notación de vectores unitarios.
C. Determine las componentes rectangulares del desplazamiento final. NOTA: recuerde que el desplazamiento total es equivalente a la suma vectorial entre todos los desplazamientos realizados. Exprese el desplazamiento total en notación de vectores unitarios.
D. Determine la magnitud y sentido del vector desplazamiento total.
Grafique los desplazamientos realizados en un mismo plano cartesiano de manera consecutiva y el desplazamiento total (se sugiere utilizar Geogebra u otro Software similar.)
Respuestas a la pregunta
Luego de realizar varios desplazamientos en el área agrícola, el dron se encuentra en la siguiente posición (-11,7i+38.3j)m
El problema nos proporciona la magnitud y la dirección de cada posición, por lo tanto para resolver el ejercicio se debe considerar la siguiente formula:
Sea el vector A que tiene dos componentes mutuamente perpendiculares: Ai que es su proyección sobre el eje 'x' y Aj que es su proyección sobre el eje 'y'.
Ai=ΙAΙcos(θ) Aj=ΙAΙsen(θ)
A. Las coordenadas rectangulares “x” e “y” para cada vector posición expresado en notación de vectores unitarios.
B. Determine cada uno de los desplazamientos, es decir, determine Δr1=P1-P0; Δr2=P2-P1; Δr3=P3-P2 y Δr4=P4-P3.
Δr1=P1-P0=(47,9i+17,4j)m+(0i+0j)m=(47,9i+17,4j)m
Δr2=P2-P1=(47,4i+47,4j)m-(47,9i+17,4j)m=(-0,5i+30j)m
Δr3=P3-P2=(49,4i+28,5j)m-(47,4i+47,4j)m=(2i-18,9j)m
Δr4=P4-P3=(-11,7i+38,3j)m-(49,4i+28,5j)m=(-61,1i+9,8j)m
C. Determine las componentes rectangulares del desplazamiento final.
La resultante consiste en sumar cada vector
r=r1+r2+r3+r4
r=(47,9i+17,4j)m+(-0,5i+30j)m+(2i-18,9j)m+(-61,1i+9,8j)m=(-11,7i+38,3j)m
D. Determine la magnitud y sentido del vector desplazamiento total.
Magnitud
ΙrΙ=
Sentido
tgθ=38,3/-11,7=-3,3
θ =tg^(-1)(-3,6)=-73 °
θ=-73°
E. Grafique los desplazamientos realizados en un mismo plano
Ver imagen adjunta (cada cuadro equivale a 5m y cada vector esta debidamente identificado) , el vector resultante es de color rojo.